
بخشی از متن:
مقدمه:
در این نوشته هدف اصلی توجیه اثر متقابل فوتون و گراویتون با توجه به نظریه سی. پی. اچ است. نخستین برخورد ها با اثر فوتوالکتریک از دیدگاه الکترومغناطیس کلاسیک صورت گرفت که توانایی توجیه آن را نداشت. سپس انیشتین این پدیده را با توجه به دیدگاه کوانتومی توجیه کرد. بنابراین نخست میدانها و امواج الکترومغناطیسی کلاسیک را بطور فشرده بیان کرده، آنگاه با ذکر نارسایی آن به تشریح پدیده فوتوالکتریک از دیدگاه انیشتین می پردازم و سرانجام هر سه اثر فوتوالکتریک، اثر کامپتون و تولید و واپاشی زوج ماده - پاد ماده را با توجه به نظریه سی. پی. اچ. بررسی خواهم کرد. و سرانجام تلاش خواهد شد تا وحدت نیروهای الکترومغناطیس و گرانش را نتیجه گیری کنیم.
فهرست مطالب:
مقدمه
نیروهای الکتریکی و مغناطیسی
میدانهای الکترومغناطیسی
امواج الکترومغناطیسی
شدت موج الکترومغناطیسی
کشف اثر فوتوالکتریک
نارسایی الکترومغناطیس کلاسیک در توجیه اثر فوتوالکتریک
مکانیک کوانتومی
توجیه کوانتومی پدیده فوتوالکتریک توسط انیشتین
اثر کامپتون
اثر موسبوئر
نظریه سی. پی. اچ. ساختمان فوتون
اصل CPH
از تولید زوج تا اتحاد الکترومغناطیس-گرانش
ماده و پاد ماده
بررسی فرایند تولید و واپاشی زوج
تولید امواج الکترومغناطیسی
تاثیر گرانش بر انرژی الکترومغناطیسی
نگاهی نوین به شواهد تجربی
قضیه کار و انرژی و تابش الکترومغناطیسی
تغییر میدان الکتریکی و مغناطیسی فوتون
بار الکتریکی و نیروی الکتریکی
تولید میدان مغناطیسی توسط بار الکتریکی متحرک
میدان مغناطیسی در اطراف دو سیم حامل جریان الکتریکی
زیر کوانتوم کروموداینامیک
برهمکنش الکترومغناطیسى
کوارکها
گلوئون و بار -رنگ
مقادیر منفی تابع بتا
شواهد تجربی
زیر کوانتوم کروموداینامیک
امواج الکترومغناطیس، بار - رنگ و مغناطیس-رنگ
بار-رنگ و مغناطیس-رنگ
گرانش Gravity
معادله بار-رنگ و مغناطیس - رنگ
یک ذره ی باردار چگونه امواج الکترومغناطیسی منتشر می کند؟
آلفای گرانش
فضا-زمان چگونه انرژی تولید می کند؟

بخشی از متن:
بخشی از متن:
در زمان اول با گردشی که میل لنگ انجم می دهد و انتقال این حرکت توسط شاتون به پیستون و پیستون به طرف مرگ پائین حرکت می کند و با توجه به این حرکت در بالای خود یک حجمی را ایجاد می کند که این حجم ایجاد شده و خلاء حاصله و همینطور زمانبندی که برای سوپاپها در نظر گرفته شده، سوپاپ هوا باز می شود و با باز شدن سوپاپ هوا، خلا حاصله در نتیجه پائین رفتن پیستون، توسط مخلوط سوخت و هوایی که کاربراتور انجم داده، به فضای بالای پیستون راه پیدا می کند و مرحله مکش انجام می گیرد.
فهرست مطالب:
تکنولژی مولد قدرت
قطعات موتور
نقاط مرگ بالا و نقاط مرگ پائین
کورس پیستون
حجم مفید سیلندر
حجم اطاق احتراق
زمان اول: مکش
زمان دوم: تراکم
زمان سوم: احتراق
زمان چهارم : تهویه
تفاوت میان موتور بنزینی و چهار زمانه دیزل
موتور دو زمانه
نسبت تراکم
1- مصرف زیاد سوخت (نسبت به قدرت تولیدی)
2- سوزاندن روغن و دودکردن موتور3
آلوده کردن هوا*
طریقه تفکیک و بررسی قطعات تشکیل دهنده موتور:
آموزش تعمیر اتومبیل های سواری
تفکیک و بررسی قطعات
عیوب سر سیلندر
وظیفه واشر سرسیلندر
آببندی محفظه احتراق
پیستون شامل قسمت های مختلفی است مثل
1- کف پیستون
2- جای ثیاروینگها
3- دامنه پیستون
4- جای گژنپین
فراویل
تعریف اورسایز
تعریف آندرسایز
8-2-7 تنظیم شناور
9-2-7-تنظیم سوزن کاربراتور
10-2-7- در مرکز قرار دادن ژیگلور
پایه سوزن را با کف پیستون تراز کنید
11-2-7- تنظیم حالت تمام بار و موقعیت پدال گاز
روش باز کردن درپوش کاربراتور ونتوری متغیر
3-7- تعمیر کاربراتور و نتوری متغیر
1-3-7- خفه کن هیدرولیکی یا پمپ شتاب دهنده :
3-3-7- فنر برگردان پیستون
4-3-7- پیاده کردن کاربراتور برای شستشوی آن
وضعیت نصب دیافراگم
5-3-7- روش جمع کردن کاربراتور
4-7- کاربراتور دوتایی
تنظیم دور آرام
5-7- تنظیم کاربراتور استرامبرگ مدل 150CD-3 (اتوماتیک)
1-5-7- طرز کار :
2-5-7- مصرف سوخت زیاد موتور
3-5-7- دور آرام موتور بخوبی تنظیم نمی باشد
4-5-7- ضعیف بودن قدرت موتور
5-5-7- شتاب ضعیف موتور
6-5-7- تنظیمات کاربراتور
بخشی از متن:
بخشی از متن:
منبع تغذیه سوئیچینگ (Switched-mode power Supply) یا SMPS یک واحد تغذیه توان (PSU) است که به روش سوئیچینگ عمل رگولاسیون را انجام میدهد. برای ثابت نگه داشتن ولتاژ در خروجی یک منبع تغذیه، دو روش رگولاسیون خطی و رگولاسیون به روش سوئیچینگ رایج میباشد. در روش رگولاتور خطی از ترانس و المانهای یکسو کننده جریان و فیلتر استفاده میشود. نقطه ضعف این روش، تلفات بالا و بازدهی پائین و عدم دسترسی به رگولاسیون دقیق و کیفیت دلخواه در خروجی منبع تغذیه خطی میباشد. این دو روش را میتوان به صورت زیر مقایسه کرد:
1- فرکانس کار ترانسها در روش خطی 50 تا 60 هرتز است. ترانسهای فرکانس پایین، اندازه و حجم بزرگی دارند. در روش سوئیچینگ به دلیل استفاده از فرکانس بالای 50 تا 200 کیلوهرتز، حجم و وزن ترانسها به میزان قابل توجهی کاهش مییابد.
2- راندمان یا بازده توان در روش سوئیچینگ بسیار بیشتر از روش خطی است. یک منبع خطی با تلف کردن توان، خروجی خود را رگوله میکند ولی در روش سوئیچینگ با تغییر میزان دوره سیکل سوئیچ یا همان duty cycle میتوان ولتاژ و جریان خروجی را کنترل کرد.
با یک طراحی خوب در روش سوئیچینگ میتوان به حدود 90% بازدهی دست یافت. در توانهای بالا از روش PWM و در توانهای پائین تر از 30 وات معمولاً از روش کلید زنی به صورت پالسهای معمولی استفاده میشود.

بخشی از متن:
مقدمه:
کنترل داریوهای بدون القایی بدون سنسور مکانیکی سرعت در شافت موتور دارای اطمینان بیشتری و همچنین هزینه های کمتر است. برای جایگزینی سنسور اطلاعات برروی سرعت رتور از طریق ولتاژ استاتور و جریان درروی ترمینال موتور استخراج می شوند. کنترل برداری درایو مستلزم براورد اندازه و تعیین موقعیت سه بعدی از شار- مغناطیسی موجب ها در استاتور یا روتور می باشد. محاسبه حلقه باز یا حلقه بسته را نیزدر این اهداف می توان بکاربرد . که می توان در این راستا فاکتور هایی همچون دقت بالا داشتن قدرتمندی و حساسیت را برای این مدل دانشت. انجام سرعت های دقیق مکانیکی و حالت های ثابت در سرعت های کم می توانند توسط تاثیرات پارازیتی ماشین بهره برداری شوند. چشم انداز در این مقاله، از فلوگرافهای سیگنال مربوط به اندازه های برداری ترکیبات فضایی به این تهیه بینشی از کنترل بدون سنسور بکار گرفته شده است.
فهرست مطالب:
مقدمه
معرفی
2- دینامیک ماشینهای القایی
1-2 معرفی برداری های فضایی
2-2 معادله های ماشین
204 تخمین سرعت درفرکانس خیلی پایین استا تور
205رفتار های دینامیکی از ماشین های غیر قابل کنترل
3.کنترل ثابت volts-per-hertz
301 ارزش کم و درایو های قوی
302درایو ها برای فعالیت های دینامیکی mode rate
4.مدل ماشین
1-4 مدل رتور
402مدل استاتور
5. جهت یابی میدان رتور
501 عوامل اصلی از جهت یابی میدان رتور
502 منطبق سازی مرجع مدل مبتنی بر شار رتور
3-5 سیستم انطباقی مدل مرجع مبتنی بر ولتاژ القایی
4-5 کنترل feedforwardولتاژ استاتور
506 مشاهده انطباقی
5.6.1 درجه کامل از مشاهدات غیر خطی .
5.6.2 sliding mod observ
5.6.4 کاهش درجه های غیر خطی
6. جهت یابی میدان استاتور
2 . 6 تجزیه های دینامیکی
3 .6 براورد دقیق سرعت مبتنی به شکافت هارمونیک رتور
1-7 بدست آوردن دیتاها ی اشتباه
2-7 مدل اینورتر pwm
7.3 شناخت پارمترهای مدل اینورتر
7.4 تخمین شار استاتور
6-7 انجام سرعتهای کم بنابر مدلهای بهینه
7-7 تخمین سرعت کم بنابر ضعف میدان
8 کنترل بدون سنسور توسط تزریق سیگنال
1-8 ماشین القایی غیر متقارن
2-8 تزریق سیگنال
3-8 تزریق حاملهای چرخشی
1-3-8 محاسبه سرعت و موقیت مبتنی به an
4-8 تزیق یک حامل متناوب
1-4-8 هارمونی در 1/4 امپرانس
2-4-8 محاسبه جریان با مسیر بیضی
3-8 برانگیختگی فرکانس بالا توسط سویچ pwm
1-3-8 روش اطلاعات
2-3-8 اندازه گیری وضعیت ناپایدار و رود گذر رتور

بخشی از متن:

بخشی از متن:
بخشی از مقدمه:
توسعه تجارت جهانی مواد غذایی به چندین بیلیون دلار از نتایج
صنعتی شدن می باشد. صنایع غذایی مواد غذایی سالم و بی خطر را برای مصرف
کنندگان فراهم نموده است. صنایع غذایی در حال حاضر شامل فرآیندهایی همچون
فرآوری، حمل و نقل و نگهداری شده که اغلب این فرآیندها قبل از رسیدن ماده
غذایی به دست مصرف کننده بر روی مواد غذایی که فساد پذیری بالایی دارند
صورت گرفته است. (12)
از آنجا که مصرف کنندگان نیز اهمیت قابل
توجهی برای کیفیت محصولات غذایی که می خرند، قائل هستند لذا این مسئله دست
اندرکاران صنایع غذایی را وادار کرده تا بر کنترل محصولات غذایی تأکید
بیشتری داشته باشند. (11)
فهرست مطالب:
مقدمه
بیوسنسور چیست؟
بیوسنسورهای الکترو شیمیایی
بیوسنسورهای پتانسیومتریک
بیوسنسورهای آمپرومتریک
بیوسنسورهای کالریمتریک
بیوسنسورهای نوری
بیوسنورهای فشار الکتریکی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

بخشی از متن:
چکیده:
هزینه دریافت شده توسط تولید کننده انرژی که در مقابل برق مصرف شده توسط مصرف کننده (بار الکتریکی) دریافت می گردد بر اساس انتگرال توان اکتیو اندازه گیری شده به کمک اندازهگیرهای انرژی (وات ساعت متر) استوار است. بدلیل موجود بودن توان اکتیو و راکتیو هارمونیکی در سیستم قدرت، توان کل جذب شده توسط بارهای هارمونیکی کمتر از توان مؤلفه اصلی است. بر این اساس، تولید کننده انرژی، هزینه کمتری را از بارهای الکتریکی هارمونیکی (بارهای الکتریکی که تولید هارمونیکی در سیستم قدرت می کنند) طلب می کند. در مورد بارهای الکتریکی خطی، توان کل جذب شده توسط این بارها بیشتر از توان مؤلفه اصلی است، بنابراین بارهای خطی در محیط های هارمونیکی هزینه بیشتر در مقابل آنچه مصرف می کنند می پردازند. در این مقاله پیشنهاد می گردد که هزینه توان مصرف کنندگان بزرگ صنعتی براساس توان مؤلفه اصلی محاسبه گردد. مچنین بارهای غیر خطی هارمونیک زا تا حدی ملزم به پرداخت جریمه آلودگی سیستم قدرت گردند.
کلمات کلیدی: توان اکتیو، توان راکتیو و توان اعوجاجی
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
1ـ توان راکتیو و توان اکتیو
1ـ1ـ محیط سینوسی
1ـ2ـ محیط غیر سینوسی
1ـ2ـ1ـ روش بودیانو
1-2-2- روش کاستر- مور
2- شبیه سازیهای انجام شده برای محاسبه توان اکتیو و راکتیو هارمونیکی
3 ـ توان راکتیو اعوجاجی
4 ـ محاسبه ضریب توان در یک محیط غیر سینوسی
5 ـ تأثیر بارهای غیرخطی بر روی بارهای خطی
6 ـ نتیجه گیری
7 ـ مراجع

بخشی از متن:
مقدمه:
رطوبت هوا را ممکن است با تعیین دمای تر اندازه گیری نمود. ادواتی که بدین منظور استفاده میشود سایکرومتر نامیده میشود. سایکرومتر از دو دماسنج تشکیل شده است که یکی از آنها مخزنش دائما مرطوب نگهداشته میشود و همان دماسنج تر است. هنگامی که هوا بر روی ادوات مورد نظر جریان مییابد فرآیند تبخیر به شرطی که هوای مورد نظر غیر اشباع باشد انجام میپذیرد. هوای مجاور دماسنج تر سرد میشود زیرا گرمای نهان را جهت فرآیند تبخیر تأمین میکند. در نتیجه دماسنج تر دمائی پایین تر از دماسنج خشک را نشان میدهد. کاهش دمای تر شاخصی از رطوبت هواست. در این صورت فرمول سایکرومتری رینول (REGNAULT) را میتوان برای تعیین فشار بخار واقعی بکار برد.
فهرست مطالب:
مقدمه
ضرایب سایکرومتری
اندازه گیری رطوبت
نشان دهنده های رطوبت
دمای نقطه شبنم (Td)
دمای نقطه شبنم یخی (rf)
دمای تر (Tw)
اندازه گیری رطوبت (Hygrometer)
اندازه گیری رطوبت از طریق دما
استفاده از هیدروگراف
هوای مرطوب واتمسفر استاندارد
رطوبت سنج آسمن
نکات مهم در مورد این رطوبت سنج ها
وسایل مورد نیاز آزمایش
شرح آزمایبش اول
شرح آزمایش دوم
از مهمترین علل خطا در آزمایش با این وسایل
سنسورهای رطوبت سنج (مایکروویو) Hydro-Probe II
مزایای سنسورهای رطوبت سنج در صنعت بتن
افزایش دقت در توزین
کنترل آب در ساخت بتن
صرفه جویی در مصرف سیمان
اندازه گیری رطوبت خاک با دستگاه TDR
اندازه گیری رطوبت در اداره هواشناسی کشاورزی
فعالیت های اداره هواشناسی کشاورزی
تهیه دستورالعمل اندازه گیری رطوبت اعماق مختلف خاک و نحوه مخابره آن
اندازه گیری رطوبت خاک
مزایا
کاربردها
سنسورهای رطوبت
سه روش
روشهای حس
روش های حس در نم سنج ها
سنسورهای هوشمند

بخشی از متن:

بخشی از متن:
مقدمه:
دما مفهومی آشناست. دما صرفا معیاری از گرمی یا سردی جسم
است. با ابزاری که برای اندازه گیری دما به کار می رود یعنی دما سنج نیز
آشناییم، اما اگر بخواهیم به روابط ممکن بین خواص فیزیکی و گرمایی سیستم ها
برسیم، باید درک خود را از دما,بیش از کلی گویی های صرف، گسترش دهیم. در
زمان های قدیم مانند امروزه معمول بود که طبیب دست خود را بر پیشانی بیمار بگذاردتا شدت بیماری را تشخیص دهد. سرانجام طبیبان وسایلی متفاوت برای اندازه گیری دما ابداع کردند، که تمام آن ها بر اساس این واقعیت کار می کردند که مایعات و گازها بر اثر افزایش دما منبسط می شوند. اما این دماسنج های اولیه یکسان نبودند و مقایسه ی این دماهابا یکدیگر دشوار بود. نخستین دما سنج قابل اطمینان جیوه ای را دانیل فارنهایت ساخت. او برای دو نقطه ثابت دماسنج خود (0F و100F) رابرگزید. که به ترتیب عبارتند از: (شدیدترین سرمایی که میتوان مصنوعا, با مخلوط کردن آب, یخ و نشادر و یا حتی نمک به دست اورد. و حد گرمایی که در خون شخصی سالم یافت می شود) تکیه بر خواص فیزیکی ماده برای یافتن نقاط ثابت دماسنجی رانخستین بار اندرس سلسیوس پیش کشید.وی مقیاسی هم تهیه کردکه به نام خودش نامیده شد . سلسیوس فاصله ی دمایی بین ذوب یخ, یعنی صفر مقیاس سلسیوس و نقطه جوش اب درفشار جو(100C)، ر ابه صد قسمت مساوی تقسیم کرد. چون در مقیاس فارنهایت نقطه ی ذوب یخ 32F است و اب در 212F میجوشد, 180درجه ی فارنهایت متناظر با 100 درجه ی سلسیوس است. به این ترتیب رابطه ی تبدیل این دو مقیاس عبارت است از: 273 + k =c.
فهرست مطالب:
مقدمه
دماسنج جیوه ای
روش اندازه گیری دما
یکای دما
مقیاس دمای مطلق
گرما و تعادل گرمایی
دمای تعادل
تعبیر مولکولی دما
حالت های ماده
ذوب
گرمای نهان ذوب
اندازه گیری دما
نگاه اجمالی
مقیاس دماسنجی
دماسنج
تابع دماسنجی
نقطه ثابت
شرط نقطه سه گانه
یک آزمایش ساده
دماسنجهای اولیه
اندازه گیری دما
قوانین گازها
انواع دماسنجها
دماسنج گازی
دماسنج با مقاومت الکتریکی
ترموکوپل
واحد اندازه گیری دما
دما سنج های مقاومتی و نیمه هادی
اندازه گیری دما به روش IR
ملاحظات عملی
دیدن هدف و اندازه گیری دمای آن به کمک دوربین
متغییر قابلیت انتشار
ساختار ترمومتر IR
انواع حس گرهای اندازه گیری
خطاهای اندازه گیری
خطاهای تنظیم
ایجاد حرارت در اثر عمل حس گر
اغتشاش الکتریکی
فشار مکانیکی
چگونگی دستیابی به دماهای بسیار پایین و نحوه اندازه گیری آن